]> git.lizzy.rs Git - rust.git/blob - src/librustc_trans/base.rs
move `assert_module_sources` call down below
[rust.git] / src / librustc_trans / base.rs
1 // Copyright 2012-2015 The Rust Project Developers. See the COPYRIGHT
2 // file at the top-level directory of this distribution and at
3 // http://rust-lang.org/COPYRIGHT.
4 //
5 // Licensed under the Apache License, Version 2.0 <LICENSE-APACHE or
6 // http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> or the MIT license
7 // <LICENSE-MIT or http://opensource.org/licenses/MIT>, at your
8 // option. This file may not be copied, modified, or distributed
9 // except according to those terms.
10
11 //! Translate the completed AST to the LLVM IR.
12 //!
13 //! Some functions here, such as trans_block and trans_expr, return a value --
14 //! the result of the translation to LLVM -- while others, such as trans_fn
15 //! and trans_item, are called only for the side effect of adding a
16 //! particular definition to the LLVM IR output we're producing.
17 //!
18 //! Hopefully useful general knowledge about trans:
19 //!
20 //!   * There's no way to find out the Ty type of a ValueRef.  Doing so
21 //!     would be "trying to get the eggs out of an omelette" (credit:
22 //!     pcwalton).  You can, instead, find out its TypeRef by calling val_ty,
23 //!     but one TypeRef corresponds to many `Ty`s; for instance, tup(int, int,
24 //!     int) and rec(x=int, y=int, z=int) will have the same TypeRef.
25
26 use super::CrateTranslation;
27 use super::ModuleLlvm;
28 use super::ModuleSource;
29 use super::ModuleTranslation;
30
31 use assert_module_sources;
32 use back::link;
33 use back::linker::LinkerInfo;
34 use back::symbol_export::{self, ExportedSymbols};
35 use llvm::{ContextRef, Linkage, ModuleRef, ValueRef, Vector, get_param};
36 use llvm;
37 use rustc::hir::def_id::LOCAL_CRATE;
38 use middle::lang_items::StartFnLangItem;
39 use middle::cstore::EncodedMetadata;
40 use rustc::ty::{self, Ty, TyCtxt};
41 use rustc::dep_graph::{AssertDepGraphSafe, DepNode, WorkProduct};
42 use rustc::hir::map as hir_map;
43 use rustc::util::common::time;
44 use session::config::{self, NoDebugInfo};
45 use rustc_incremental::IncrementalHashesMap;
46 use session::{self, DataTypeKind, Session};
47 use abi;
48 use mir::lvalue::LvalueRef;
49 use attributes;
50 use builder::Builder;
51 use callee;
52 use common::{C_bool, C_bytes_in_context, C_i32, C_uint};
53 use collector::{self, TransItemCollectionMode};
54 use common::{C_struct_in_context, C_u64, C_undef, C_array};
55 use common::CrateContext;
56 use common::{type_is_zero_size, val_ty};
57 use common;
58 use consts;
59 use context::{self, SharedCrateContext, CrateContextList};
60 use debuginfo;
61 use declare;
62 use machine;
63 use meth;
64 use mir;
65 use monomorphize::{self, Instance};
66 use partitioning::{self, PartitioningStrategy, CodegenUnit};
67 use symbol_map::SymbolMap;
68 use symbol_names_test;
69 use trans_item::{TransItem, DefPathBasedNames};
70 use type_::Type;
71 use type_of;
72 use value::Value;
73 use util::nodemap::{NodeSet, FxHashMap, FxHashSet};
74
75 use libc::c_uint;
76 use std::ffi::{CStr, CString};
77 use std::rc::Rc;
78 use std::str;
79 use std::i32;
80 use syntax_pos::Span;
81 use syntax::attr;
82 use rustc::hir;
83 use rustc::ty::layout::{self, Layout};
84 use syntax::ast;
85
86 use mir::lvalue::Alignment;
87
88 pub struct StatRecorder<'a, 'tcx: 'a> {
89     ccx: &'a CrateContext<'a, 'tcx>,
90     name: Option<String>,
91     istart: usize,
92 }
93
94 impl<'a, 'tcx> StatRecorder<'a, 'tcx> {
95     pub fn new(ccx: &'a CrateContext<'a, 'tcx>, name: String) -> StatRecorder<'a, 'tcx> {
96         let istart = ccx.stats().n_llvm_insns.get();
97         StatRecorder {
98             ccx: ccx,
99             name: Some(name),
100             istart: istart,
101         }
102     }
103 }
104
105 impl<'a, 'tcx> Drop for StatRecorder<'a, 'tcx> {
106     fn drop(&mut self) {
107         if self.ccx.sess().trans_stats() {
108             let iend = self.ccx.stats().n_llvm_insns.get();
109             self.ccx.stats().fn_stats.borrow_mut()
110                 .push((self.name.take().unwrap(), iend - self.istart));
111             self.ccx.stats().n_fns.set(self.ccx.stats().n_fns.get() + 1);
112             // Reset LLVM insn count to avoid compound costs.
113             self.ccx.stats().n_llvm_insns.set(self.istart);
114         }
115     }
116 }
117
118 pub fn get_meta(bcx: &Builder, fat_ptr: ValueRef) -> ValueRef {
119     bcx.struct_gep(fat_ptr, abi::FAT_PTR_EXTRA)
120 }
121
122 pub fn get_dataptr(bcx: &Builder, fat_ptr: ValueRef) -> ValueRef {
123     bcx.struct_gep(fat_ptr, abi::FAT_PTR_ADDR)
124 }
125
126 pub fn bin_op_to_icmp_predicate(op: hir::BinOp_,
127                                 signed: bool)
128                                 -> llvm::IntPredicate {
129     match op {
130         hir::BiEq => llvm::IntEQ,
131         hir::BiNe => llvm::IntNE,
132         hir::BiLt => if signed { llvm::IntSLT } else { llvm::IntULT },
133         hir::BiLe => if signed { llvm::IntSLE } else { llvm::IntULE },
134         hir::BiGt => if signed { llvm::IntSGT } else { llvm::IntUGT },
135         hir::BiGe => if signed { llvm::IntSGE } else { llvm::IntUGE },
136         op => {
137             bug!("comparison_op_to_icmp_predicate: expected comparison operator, \
138                   found {:?}",
139                  op)
140         }
141     }
142 }
143
144 pub fn bin_op_to_fcmp_predicate(op: hir::BinOp_) -> llvm::RealPredicate {
145     match op {
146         hir::BiEq => llvm::RealOEQ,
147         hir::BiNe => llvm::RealUNE,
148         hir::BiLt => llvm::RealOLT,
149         hir::BiLe => llvm::RealOLE,
150         hir::BiGt => llvm::RealOGT,
151         hir::BiGe => llvm::RealOGE,
152         op => {
153             bug!("comparison_op_to_fcmp_predicate: expected comparison operator, \
154                   found {:?}",
155                  op);
156         }
157     }
158 }
159
160 pub fn compare_simd_types<'a, 'tcx>(
161     bcx: &Builder<'a, 'tcx>,
162     lhs: ValueRef,
163     rhs: ValueRef,
164     t: Ty<'tcx>,
165     ret_ty: Type,
166     op: hir::BinOp_
167 ) -> ValueRef {
168     let signed = match t.sty {
169         ty::TyFloat(_) => {
170             let cmp = bin_op_to_fcmp_predicate(op);
171             return bcx.sext(bcx.fcmp(cmp, lhs, rhs), ret_ty);
172         },
173         ty::TyUint(_) => false,
174         ty::TyInt(_) => true,
175         _ => bug!("compare_simd_types: invalid SIMD type"),
176     };
177
178     let cmp = bin_op_to_icmp_predicate(op, signed);
179     // LLVM outputs an `< size x i1 >`, so we need to perform a sign extension
180     // to get the correctly sized type. This will compile to a single instruction
181     // once the IR is converted to assembly if the SIMD instruction is supported
182     // by the target architecture.
183     bcx.sext(bcx.icmp(cmp, lhs, rhs), ret_ty)
184 }
185
186 /// Retrieve the information we are losing (making dynamic) in an unsizing
187 /// adjustment.
188 ///
189 /// The `old_info` argument is a bit funny. It is intended for use
190 /// in an upcast, where the new vtable for an object will be drived
191 /// from the old one.
192 pub fn unsized_info<'ccx, 'tcx>(ccx: &CrateContext<'ccx, 'tcx>,
193                                 source: Ty<'tcx>,
194                                 target: Ty<'tcx>,
195                                 old_info: Option<ValueRef>)
196                                 -> ValueRef {
197     let (source, target) = ccx.tcx().struct_lockstep_tails(source, target);
198     match (&source.sty, &target.sty) {
199         (&ty::TyArray(_, len), &ty::TySlice(_)) => C_uint(ccx, len),
200         (&ty::TyDynamic(..), &ty::TyDynamic(..)) => {
201             // For now, upcasts are limited to changes in marker
202             // traits, and hence never actually require an actual
203             // change to the vtable.
204             old_info.expect("unsized_info: missing old info for trait upcast")
205         }
206         (_, &ty::TyDynamic(ref data, ..)) => {
207             consts::ptrcast(meth::get_vtable(ccx, source, data.principal()),
208                             Type::vtable_ptr(ccx))
209         }
210         _ => bug!("unsized_info: invalid unsizing {:?} -> {:?}",
211                                      source,
212                                      target),
213     }
214 }
215
216 /// Coerce `src` to `dst_ty`. `src_ty` must be a thin pointer.
217 pub fn unsize_thin_ptr<'a, 'tcx>(
218     bcx: &Builder<'a, 'tcx>,
219     src: ValueRef,
220     src_ty: Ty<'tcx>,
221     dst_ty: Ty<'tcx>
222 ) -> (ValueRef, ValueRef) {
223     debug!("unsize_thin_ptr: {:?} => {:?}", src_ty, dst_ty);
224     match (&src_ty.sty, &dst_ty.sty) {
225         (&ty::TyRef(_, ty::TypeAndMut { ty: a, .. }),
226          &ty::TyRef(_, ty::TypeAndMut { ty: b, .. })) |
227         (&ty::TyRef(_, ty::TypeAndMut { ty: a, .. }),
228          &ty::TyRawPtr(ty::TypeAndMut { ty: b, .. })) |
229         (&ty::TyRawPtr(ty::TypeAndMut { ty: a, .. }),
230          &ty::TyRawPtr(ty::TypeAndMut { ty: b, .. })) => {
231             assert!(bcx.ccx.shared().type_is_sized(a));
232             let ptr_ty = type_of::in_memory_type_of(bcx.ccx, b).ptr_to();
233             (bcx.pointercast(src, ptr_ty), unsized_info(bcx.ccx, a, b, None))
234         }
235         (&ty::TyAdt(def_a, _), &ty::TyAdt(def_b, _)) if def_a.is_box() && def_b.is_box() => {
236             let (a, b) = (src_ty.boxed_ty(), dst_ty.boxed_ty());
237             assert!(bcx.ccx.shared().type_is_sized(a));
238             let ptr_ty = type_of::in_memory_type_of(bcx.ccx, b).ptr_to();
239             (bcx.pointercast(src, ptr_ty), unsized_info(bcx.ccx, a, b, None))
240         }
241         _ => bug!("unsize_thin_ptr: called on bad types"),
242     }
243 }
244
245 /// Coerce `src`, which is a reference to a value of type `src_ty`,
246 /// to a value of type `dst_ty` and store the result in `dst`
247 pub fn coerce_unsized_into<'a, 'tcx>(bcx: &Builder<'a, 'tcx>,
248                                      src: &LvalueRef<'tcx>,
249                                      dst: &LvalueRef<'tcx>) {
250     let src_ty = src.ty.to_ty(bcx.tcx());
251     let dst_ty = dst.ty.to_ty(bcx.tcx());
252     let coerce_ptr = || {
253         let (base, info) = if common::type_is_fat_ptr(bcx.ccx, src_ty) {
254             // fat-ptr to fat-ptr unsize preserves the vtable
255             // i.e. &'a fmt::Debug+Send => &'a fmt::Debug
256             // So we need to pointercast the base to ensure
257             // the types match up.
258             let (base, info) = load_fat_ptr(bcx, src.llval, src.alignment, src_ty);
259             let llcast_ty = type_of::fat_ptr_base_ty(bcx.ccx, dst_ty);
260             let base = bcx.pointercast(base, llcast_ty);
261             (base, info)
262         } else {
263             let base = load_ty(bcx, src.llval, src.alignment, src_ty);
264             unsize_thin_ptr(bcx, base, src_ty, dst_ty)
265         };
266         store_fat_ptr(bcx, base, info, dst.llval, dst.alignment, dst_ty);
267     };
268     match (&src_ty.sty, &dst_ty.sty) {
269         (&ty::TyRef(..), &ty::TyRef(..)) |
270         (&ty::TyRef(..), &ty::TyRawPtr(..)) |
271         (&ty::TyRawPtr(..), &ty::TyRawPtr(..)) => {
272             coerce_ptr()
273         }
274         (&ty::TyAdt(def_a, _), &ty::TyAdt(def_b, _)) if def_a.is_box() && def_b.is_box() => {
275             coerce_ptr()
276         }
277
278         (&ty::TyAdt(def_a, substs_a), &ty::TyAdt(def_b, substs_b)) => {
279             assert_eq!(def_a, def_b);
280
281             let src_fields = def_a.variants[0].fields.iter().map(|f| {
282                 monomorphize::field_ty(bcx.tcx(), substs_a, f)
283             });
284             let dst_fields = def_b.variants[0].fields.iter().map(|f| {
285                 monomorphize::field_ty(bcx.tcx(), substs_b, f)
286             });
287
288             let iter = src_fields.zip(dst_fields).enumerate();
289             for (i, (src_fty, dst_fty)) in iter {
290                 if type_is_zero_size(bcx.ccx, dst_fty) {
291                     continue;
292                 }
293
294                 let (src_f, src_f_align) = src.trans_field_ptr(bcx, i);
295                 let (dst_f, dst_f_align) = dst.trans_field_ptr(bcx, i);
296                 if src_fty == dst_fty {
297                     memcpy_ty(bcx, dst_f, src_f, src_fty, None);
298                 } else {
299                     coerce_unsized_into(
300                         bcx,
301                         &LvalueRef::new_sized_ty(src_f, src_fty, src_f_align),
302                         &LvalueRef::new_sized_ty(dst_f, dst_fty, dst_f_align)
303                     );
304                 }
305             }
306         }
307         _ => bug!("coerce_unsized_into: invalid coercion {:?} -> {:?}",
308                   src_ty,
309                   dst_ty),
310     }
311 }
312
313 pub fn cast_shift_expr_rhs(
314     cx: &Builder, op: hir::BinOp_, lhs: ValueRef, rhs: ValueRef
315 ) -> ValueRef {
316     cast_shift_rhs(op, lhs, rhs, |a, b| cx.trunc(a, b), |a, b| cx.zext(a, b))
317 }
318
319 pub fn cast_shift_const_rhs(op: hir::BinOp_, lhs: ValueRef, rhs: ValueRef) -> ValueRef {
320     cast_shift_rhs(op,
321                    lhs,
322                    rhs,
323                    |a, b| unsafe { llvm::LLVMConstTrunc(a, b.to_ref()) },
324                    |a, b| unsafe { llvm::LLVMConstZExt(a, b.to_ref()) })
325 }
326
327 fn cast_shift_rhs<F, G>(op: hir::BinOp_,
328                         lhs: ValueRef,
329                         rhs: ValueRef,
330                         trunc: F,
331                         zext: G)
332                         -> ValueRef
333     where F: FnOnce(ValueRef, Type) -> ValueRef,
334           G: FnOnce(ValueRef, Type) -> ValueRef
335 {
336     // Shifts may have any size int on the rhs
337     if op.is_shift() {
338         let mut rhs_llty = val_ty(rhs);
339         let mut lhs_llty = val_ty(lhs);
340         if rhs_llty.kind() == Vector {
341             rhs_llty = rhs_llty.element_type()
342         }
343         if lhs_llty.kind() == Vector {
344             lhs_llty = lhs_llty.element_type()
345         }
346         let rhs_sz = rhs_llty.int_width();
347         let lhs_sz = lhs_llty.int_width();
348         if lhs_sz < rhs_sz {
349             trunc(rhs, lhs_llty)
350         } else if lhs_sz > rhs_sz {
351             // FIXME (#1877: If shifting by negative
352             // values becomes not undefined then this is wrong.
353             zext(rhs, lhs_llty)
354         } else {
355             rhs
356         }
357     } else {
358         rhs
359     }
360 }
361
362 /// Returns whether this session's target will use SEH-based unwinding.
363 ///
364 /// This is only true for MSVC targets, and even then the 64-bit MSVC target
365 /// currently uses SEH-ish unwinding with DWARF info tables to the side (same as
366 /// 64-bit MinGW) instead of "full SEH".
367 pub fn wants_msvc_seh(sess: &Session) -> bool {
368     sess.target.target.options.is_like_msvc
369 }
370
371 pub fn call_assume<'a, 'tcx>(b: &Builder<'a, 'tcx>, val: ValueRef) {
372     let assume_intrinsic = b.ccx.get_intrinsic("llvm.assume");
373     b.call(assume_intrinsic, &[val], None);
374 }
375
376 /// Helper for loading values from memory. Does the necessary conversion if the in-memory type
377 /// differs from the type used for SSA values. Also handles various special cases where the type
378 /// gives us better information about what we are loading.
379 pub fn load_ty<'a, 'tcx>(b: &Builder<'a, 'tcx>, ptr: ValueRef,
380                          alignment: Alignment, t: Ty<'tcx>) -> ValueRef {
381     let ccx = b.ccx;
382     if type_is_zero_size(ccx, t) {
383         return C_undef(type_of::type_of(ccx, t));
384     }
385
386     unsafe {
387         let global = llvm::LLVMIsAGlobalVariable(ptr);
388         if !global.is_null() && llvm::LLVMIsGlobalConstant(global) == llvm::True {
389             let val = llvm::LLVMGetInitializer(global);
390             if !val.is_null() {
391                 if t.is_bool() {
392                     return llvm::LLVMConstTrunc(val, Type::i1(ccx).to_ref());
393                 }
394                 return val;
395             }
396         }
397     }
398
399     if t.is_bool() {
400         b.trunc(b.load_range_assert(ptr, 0, 2, llvm::False, alignment.to_align()),
401                 Type::i1(ccx))
402     } else if t.is_char() {
403         // a char is a Unicode codepoint, and so takes values from 0
404         // to 0x10FFFF inclusive only.
405         b.load_range_assert(ptr, 0, 0x10FFFF + 1, llvm::False, alignment.to_align())
406     } else if (t.is_region_ptr() || t.is_box() || t.is_fn())
407         && !common::type_is_fat_ptr(ccx, t)
408     {
409         b.load_nonnull(ptr, alignment.to_align())
410     } else {
411         b.load(ptr, alignment.to_align())
412     }
413 }
414
415 /// Helper for storing values in memory. Does the necessary conversion if the in-memory type
416 /// differs from the type used for SSA values.
417 pub fn store_ty<'a, 'tcx>(cx: &Builder<'a, 'tcx>, v: ValueRef, dst: ValueRef,
418                           dst_align: Alignment, t: Ty<'tcx>) {
419     debug!("store_ty: {:?} : {:?} <- {:?}", Value(dst), t, Value(v));
420
421     if common::type_is_fat_ptr(cx.ccx, t) {
422         let lladdr = cx.extract_value(v, abi::FAT_PTR_ADDR);
423         let llextra = cx.extract_value(v, abi::FAT_PTR_EXTRA);
424         store_fat_ptr(cx, lladdr, llextra, dst, dst_align, t);
425     } else {
426         cx.store(from_immediate(cx, v), dst, dst_align.to_align());
427     }
428 }
429
430 pub fn store_fat_ptr<'a, 'tcx>(cx: &Builder<'a, 'tcx>,
431                                data: ValueRef,
432                                extra: ValueRef,
433                                dst: ValueRef,
434                                dst_align: Alignment,
435                                _ty: Ty<'tcx>) {
436     // FIXME: emit metadata
437     cx.store(data, get_dataptr(cx, dst), dst_align.to_align());
438     cx.store(extra, get_meta(cx, dst), dst_align.to_align());
439 }
440
441 pub fn load_fat_ptr<'a, 'tcx>(
442     b: &Builder<'a, 'tcx>, src: ValueRef, alignment: Alignment, t: Ty<'tcx>
443 ) -> (ValueRef, ValueRef) {
444     let ptr = get_dataptr(b, src);
445     let ptr = if t.is_region_ptr() || t.is_box() {
446         b.load_nonnull(ptr, alignment.to_align())
447     } else {
448         b.load(ptr, alignment.to_align())
449     };
450
451     let meta = get_meta(b, src);
452     let meta_ty = val_ty(meta);
453     // If the 'meta' field is a pointer, it's a vtable, so use load_nonnull
454     // instead
455     let meta = if meta_ty.element_type().kind() == llvm::TypeKind::Pointer {
456         b.load_nonnull(meta, None)
457     } else {
458         b.load(meta, None)
459     };
460
461     (ptr, meta)
462 }
463
464 pub fn from_immediate(bcx: &Builder, val: ValueRef) -> ValueRef {
465     if val_ty(val) == Type::i1(bcx.ccx) {
466         bcx.zext(val, Type::i8(bcx.ccx))
467     } else {
468         val
469     }
470 }
471
472 pub fn to_immediate(bcx: &Builder, val: ValueRef, ty: Ty) -> ValueRef {
473     if ty.is_bool() {
474         bcx.trunc(val, Type::i1(bcx.ccx))
475     } else {
476         val
477     }
478 }
479
480 pub enum Lifetime { Start, End }
481
482 impl Lifetime {
483     // If LLVM lifetime intrinsic support is enabled (i.e. optimizations
484     // on), and `ptr` is nonzero-sized, then extracts the size of `ptr`
485     // and the intrinsic for `lt` and passes them to `emit`, which is in
486     // charge of generating code to call the passed intrinsic on whatever
487     // block of generated code is targetted for the intrinsic.
488     //
489     // If LLVM lifetime intrinsic support is disabled (i.e.  optimizations
490     // off) or `ptr` is zero-sized, then no-op (does not call `emit`).
491     pub fn call(self, b: &Builder, ptr: ValueRef) {
492         if b.ccx.sess().opts.optimize == config::OptLevel::No {
493             return;
494         }
495
496         let size = machine::llsize_of_alloc(b.ccx, val_ty(ptr).element_type());
497         if size == 0 {
498             return;
499         }
500
501         let lifetime_intrinsic = b.ccx.get_intrinsic(match self {
502             Lifetime::Start => "llvm.lifetime.start",
503             Lifetime::End => "llvm.lifetime.end"
504         });
505
506         let ptr = b.pointercast(ptr, Type::i8p(b.ccx));
507         b.call(lifetime_intrinsic, &[C_u64(b.ccx, size), ptr], None);
508     }
509 }
510
511 pub fn call_memcpy<'a, 'tcx>(b: &Builder<'a, 'tcx>,
512                                dst: ValueRef,
513                                src: ValueRef,
514                                n_bytes: ValueRef,
515                                align: u32) {
516     let ccx = b.ccx;
517     let ptr_width = &ccx.sess().target.target.target_pointer_width;
518     let key = format!("llvm.memcpy.p0i8.p0i8.i{}", ptr_width);
519     let memcpy = ccx.get_intrinsic(&key);
520     let src_ptr = b.pointercast(src, Type::i8p(ccx));
521     let dst_ptr = b.pointercast(dst, Type::i8p(ccx));
522     let size = b.intcast(n_bytes, ccx.int_type(), false);
523     let align = C_i32(ccx, align as i32);
524     let volatile = C_bool(ccx, false);
525     b.call(memcpy, &[dst_ptr, src_ptr, size, align, volatile], None);
526 }
527
528 pub fn memcpy_ty<'a, 'tcx>(
529     bcx: &Builder<'a, 'tcx>,
530     dst: ValueRef,
531     src: ValueRef,
532     t: Ty<'tcx>,
533     align: Option<u32>,
534 ) {
535     let ccx = bcx.ccx;
536
537     let size = ccx.size_of(t);
538     if size == 0 {
539         return;
540     }
541
542     let align = align.unwrap_or_else(|| ccx.align_of(t));
543     call_memcpy(bcx, dst, src, C_uint(ccx, size), align);
544 }
545
546 pub fn call_memset<'a, 'tcx>(b: &Builder<'a, 'tcx>,
547                              ptr: ValueRef,
548                              fill_byte: ValueRef,
549                              size: ValueRef,
550                              align: ValueRef,
551                              volatile: bool) -> ValueRef {
552     let ptr_width = &b.ccx.sess().target.target.target_pointer_width;
553     let intrinsic_key = format!("llvm.memset.p0i8.i{}", ptr_width);
554     let llintrinsicfn = b.ccx.get_intrinsic(&intrinsic_key);
555     let volatile = C_bool(b.ccx, volatile);
556     b.call(llintrinsicfn, &[ptr, fill_byte, size, align, volatile], None)
557 }
558
559 pub fn trans_instance<'a, 'tcx>(ccx: &CrateContext<'a, 'tcx>, instance: Instance<'tcx>) {
560     let _s = if ccx.sess().trans_stats() {
561         let mut instance_name = String::new();
562         DefPathBasedNames::new(ccx.tcx(), true, true)
563             .push_def_path(instance.def_id(), &mut instance_name);
564         Some(StatRecorder::new(ccx, instance_name))
565     } else {
566         None
567     };
568
569     // this is an info! to allow collecting monomorphization statistics
570     // and to allow finding the last function before LLVM aborts from
571     // release builds.
572     info!("trans_instance({})", instance);
573
574     let fn_ty = common::instance_ty(ccx.shared(), &instance);
575     let sig = common::ty_fn_sig(ccx, fn_ty);
576     let sig = ccx.tcx().erase_late_bound_regions_and_normalize(&sig);
577
578     let lldecl = match ccx.instances().borrow().get(&instance) {
579         Some(&val) => val,
580         None => bug!("Instance `{:?}` not already declared", instance)
581     };
582
583     ccx.stats().n_closures.set(ccx.stats().n_closures.get() + 1);
584
585     // The `uwtable` attribute according to LLVM is:
586     //
587     //     This attribute indicates that the ABI being targeted requires that an
588     //     unwind table entry be produced for this function even if we can show
589     //     that no exceptions passes by it. This is normally the case for the
590     //     ELF x86-64 abi, but it can be disabled for some compilation units.
591     //
592     // Typically when we're compiling with `-C panic=abort` (which implies this
593     // `no_landing_pads` check) we don't need `uwtable` because we can't
594     // generate any exceptions! On Windows, however, exceptions include other
595     // events such as illegal instructions, segfaults, etc. This means that on
596     // Windows we end up still needing the `uwtable` attribute even if the `-C
597     // panic=abort` flag is passed.
598     //
599     // You can also find more info on why Windows is whitelisted here in:
600     //      https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1302078
601     if !ccx.sess().no_landing_pads() ||
602        ccx.sess().target.target.options.is_like_windows {
603         attributes::emit_uwtable(lldecl, true);
604     }
605
606     let mir = ccx.tcx().instance_mir(instance.def);
607     mir::trans_mir(ccx, lldecl, &mir, instance, sig);
608 }
609
610 pub fn llvm_linkage_by_name(name: &str) -> Option<Linkage> {
611     // Use the names from src/llvm/docs/LangRef.rst here. Most types are only
612     // applicable to variable declarations and may not really make sense for
613     // Rust code in the first place but whitelist them anyway and trust that
614     // the user knows what s/he's doing. Who knows, unanticipated use cases
615     // may pop up in the future.
616     //
617     // ghost, dllimport, dllexport and linkonce_odr_autohide are not supported
618     // and don't have to be, LLVM treats them as no-ops.
619     match name {
620         "appending" => Some(llvm::Linkage::AppendingLinkage),
621         "available_externally" => Some(llvm::Linkage::AvailableExternallyLinkage),
622         "common" => Some(llvm::Linkage::CommonLinkage),
623         "extern_weak" => Some(llvm::Linkage::ExternalWeakLinkage),
624         "external" => Some(llvm::Linkage::ExternalLinkage),
625         "internal" => Some(llvm::Linkage::InternalLinkage),
626         "linkonce" => Some(llvm::Linkage::LinkOnceAnyLinkage),
627         "linkonce_odr" => Some(llvm::Linkage::LinkOnceODRLinkage),
628         "private" => Some(llvm::Linkage::PrivateLinkage),
629         "weak" => Some(llvm::Linkage::WeakAnyLinkage),
630         "weak_odr" => Some(llvm::Linkage::WeakODRLinkage),
631         _ => None,
632     }
633 }
634
635 pub fn set_link_section(ccx: &CrateContext,
636                         llval: ValueRef,
637                         attrs: &[ast::Attribute]) {
638     if let Some(sect) = attr::first_attr_value_str_by_name(attrs, "link_section") {
639         if contains_null(&sect.as_str()) {
640             ccx.sess().fatal(&format!("Illegal null byte in link_section value: `{}`", &sect));
641         }
642         unsafe {
643             let buf = CString::new(sect.as_str().as_bytes()).unwrap();
644             llvm::LLVMSetSection(llval, buf.as_ptr());
645         }
646     }
647 }
648
649 /// Create the `main` function which will initialise the rust runtime and call
650 /// users main function.
651 pub fn maybe_create_entry_wrapper(ccx: &CrateContext) {
652     let (main_def_id, span) = match *ccx.sess().entry_fn.borrow() {
653         Some((id, span)) => {
654             (ccx.tcx().hir.local_def_id(id), span)
655         }
656         None => return,
657     };
658
659     // check for the #[rustc_error] annotation, which forces an
660     // error in trans. This is used to write compile-fail tests
661     // that actually test that compilation succeeds without
662     // reporting an error.
663     if ccx.tcx().has_attr(main_def_id, "rustc_error") {
664         ccx.tcx().sess.span_fatal(span, "compilation successful");
665     }
666
667     let instance = Instance::mono(ccx.tcx(), main_def_id);
668
669     if !ccx.codegen_unit().contains_item(&TransItem::Fn(instance)) {
670         // We want to create the wrapper in the same codegen unit as Rust's main
671         // function.
672         return;
673     }
674
675     let main_llfn = callee::get_fn(ccx, instance);
676
677     let et = ccx.sess().entry_type.get().unwrap();
678     match et {
679         config::EntryMain => create_entry_fn(ccx, span, main_llfn, true),
680         config::EntryStart => create_entry_fn(ccx, span, main_llfn, false),
681         config::EntryNone => {}    // Do nothing.
682     }
683
684     fn create_entry_fn(ccx: &CrateContext,
685                        sp: Span,
686                        rust_main: ValueRef,
687                        use_start_lang_item: bool) {
688         let llfty = Type::func(&[ccx.int_type(), Type::i8p(ccx).ptr_to()], &ccx.int_type());
689
690         if declare::get_defined_value(ccx, "main").is_some() {
691             // FIXME: We should be smart and show a better diagnostic here.
692             ccx.sess().struct_span_err(sp, "entry symbol `main` defined multiple times")
693                       .help("did you use #[no_mangle] on `fn main`? Use #[start] instead")
694                       .emit();
695             ccx.sess().abort_if_errors();
696             bug!();
697         }
698         let llfn = declare::declare_cfn(ccx, "main", llfty);
699
700         // `main` should respect same config for frame pointer elimination as rest of code
701         attributes::set_frame_pointer_elimination(ccx, llfn);
702
703         let bld = Builder::new_block(ccx, llfn, "top");
704
705         debuginfo::gdb::insert_reference_to_gdb_debug_scripts_section_global(ccx, &bld);
706
707         let (start_fn, args) = if use_start_lang_item {
708             let start_def_id = ccx.tcx().require_lang_item(StartFnLangItem);
709             let start_instance = Instance::mono(ccx.tcx(), start_def_id);
710             let start_fn = callee::get_fn(ccx, start_instance);
711             (start_fn, vec![bld.pointercast(rust_main, Type::i8p(ccx).ptr_to()), get_param(llfn, 0),
712                 get_param(llfn, 1)])
713         } else {
714             debug!("using user-defined start fn");
715             (rust_main, vec![get_param(llfn, 0 as c_uint), get_param(llfn, 1 as c_uint)])
716         };
717
718         let result = bld.call(start_fn, &args, None);
719         bld.ret(result);
720     }
721 }
722
723 fn contains_null(s: &str) -> bool {
724     s.bytes().any(|b| b == 0)
725 }
726
727 fn write_metadata(cx: &SharedCrateContext,
728                   exported_symbols: &NodeSet)
729                   -> (ContextRef, ModuleRef, EncodedMetadata) {
730     use flate;
731
732     let (metadata_llcx, metadata_llmod) = unsafe {
733         context::create_context_and_module(cx.sess(), "metadata")
734     };
735
736     #[derive(PartialEq, Eq, PartialOrd, Ord)]
737     enum MetadataKind {
738         None,
739         Uncompressed,
740         Compressed
741     }
742
743     let kind = cx.sess().crate_types.borrow().iter().map(|ty| {
744         match *ty {
745             config::CrateTypeExecutable |
746             config::CrateTypeStaticlib |
747             config::CrateTypeCdylib => MetadataKind::None,
748
749             config::CrateTypeRlib => MetadataKind::Uncompressed,
750
751             config::CrateTypeDylib |
752             config::CrateTypeProcMacro => MetadataKind::Compressed,
753         }
754     }).max().unwrap();
755
756     if kind == MetadataKind::None {
757         return (metadata_llcx, metadata_llmod, EncodedMetadata {
758             raw_data: vec![],
759             hashes: vec![],
760         });
761     }
762
763     let cstore = &cx.tcx().sess.cstore;
764     let metadata = cstore.encode_metadata(cx.tcx(),
765                                           cx.link_meta(),
766                                           exported_symbols);
767     if kind == MetadataKind::Uncompressed {
768         return (metadata_llcx, metadata_llmod, metadata);
769     }
770
771     assert!(kind == MetadataKind::Compressed);
772     let mut compressed = cstore.metadata_encoding_version().to_vec();
773     compressed.extend_from_slice(&flate::deflate_bytes(&metadata.raw_data));
774
775     let llmeta = C_bytes_in_context(metadata_llcx, &compressed);
776     let llconst = C_struct_in_context(metadata_llcx, &[llmeta], false);
777     let name = cx.metadata_symbol_name();
778     let buf = CString::new(name).unwrap();
779     let llglobal = unsafe {
780         llvm::LLVMAddGlobal(metadata_llmod, val_ty(llconst).to_ref(), buf.as_ptr())
781     };
782     unsafe {
783         llvm::LLVMSetInitializer(llglobal, llconst);
784         let section_name =
785             cx.tcx().sess.cstore.metadata_section_name(&cx.sess().target.target);
786         let name = CString::new(section_name).unwrap();
787         llvm::LLVMSetSection(llglobal, name.as_ptr());
788
789         // Also generate a .section directive to force no
790         // flags, at least for ELF outputs, so that the
791         // metadata doesn't get loaded into memory.
792         let directive = format!(".section {}", section_name);
793         let directive = CString::new(directive).unwrap();
794         llvm::LLVMSetModuleInlineAsm(metadata_llmod, directive.as_ptr())
795     }
796     return (metadata_llcx, metadata_llmod, metadata);
797 }
798
799 /// Find any symbols that are defined in one compilation unit, but not declared
800 /// in any other compilation unit.  Give these symbols internal linkage.
801 fn internalize_symbols<'a, 'tcx>(sess: &Session,
802                                  ccxs: &CrateContextList<'a, 'tcx>,
803                                  symbol_map: &SymbolMap<'tcx>,
804                                  exported_symbols: &ExportedSymbols) {
805     let export_threshold =
806         symbol_export::crates_export_threshold(&sess.crate_types.borrow());
807
808     let exported_symbols = exported_symbols
809         .exported_symbols(LOCAL_CRATE)
810         .iter()
811         .filter(|&&(_, export_level)| {
812             symbol_export::is_below_threshold(export_level, export_threshold)
813         })
814         .map(|&(ref name, _)| &name[..])
815         .collect::<FxHashSet<&str>>();
816
817     let scx = ccxs.shared();
818     let tcx = scx.tcx();
819
820     let incr_comp = sess.opts.debugging_opts.incremental.is_some();
821
822     // 'unsafe' because we are holding on to CStr's from the LLVM module within
823     // this block.
824     unsafe {
825         let mut referenced_somewhere = FxHashSet();
826
827         // Collect all symbols that need to stay externally visible because they
828         // are referenced via a declaration in some other codegen unit. In
829         // incremental compilation, we don't need to collect. See below for more
830         // information.
831         if !incr_comp {
832             for ccx in ccxs.iter_need_trans() {
833                 for val in iter_globals(ccx.llmod()).chain(iter_functions(ccx.llmod())) {
834                     let linkage = llvm::LLVMRustGetLinkage(val);
835                     // We only care about external declarations (not definitions)
836                     // and available_externally definitions.
837                     let is_available_externally =
838                         linkage == llvm::Linkage::AvailableExternallyLinkage;
839                     let is_decl = llvm::LLVMIsDeclaration(val) == llvm::True;
840
841                     if is_decl || is_available_externally {
842                         let symbol_name = CStr::from_ptr(llvm::LLVMGetValueName(val));
843                         referenced_somewhere.insert(symbol_name);
844                     }
845                 }
846             }
847         }
848
849         // Also collect all symbols for which we cannot adjust linkage, because
850         // it is fixed by some directive in the source code.
851         let (locally_defined_symbols, linkage_fixed_explicitly) = {
852             let mut locally_defined_symbols = FxHashSet();
853             let mut linkage_fixed_explicitly = FxHashSet();
854
855             for trans_item in scx.translation_items().borrow().iter() {
856                 let symbol_name = symbol_map.get_or_compute(scx, *trans_item);
857                 if trans_item.explicit_linkage(tcx).is_some() {
858                     linkage_fixed_explicitly.insert(symbol_name.clone());
859                 }
860                 locally_defined_symbols.insert(symbol_name);
861             }
862
863             (locally_defined_symbols, linkage_fixed_explicitly)
864         };
865
866         // Examine each external definition.  If the definition is not used in
867         // any other compilation unit, and is not reachable from other crates,
868         // then give it internal linkage.
869         for ccx in ccxs.iter_need_trans() {
870             for val in iter_globals(ccx.llmod()).chain(iter_functions(ccx.llmod())) {
871                 let linkage = llvm::LLVMRustGetLinkage(val);
872
873                 let is_externally_visible = (linkage == llvm::Linkage::ExternalLinkage) ||
874                                             (linkage == llvm::Linkage::LinkOnceODRLinkage) ||
875                                             (linkage == llvm::Linkage::WeakODRLinkage);
876
877                 if !is_externally_visible {
878                     // This symbol is not visible outside of its codegen unit,
879                     // so there is nothing to do for it.
880                     continue;
881                 }
882
883                 let name_cstr = CStr::from_ptr(llvm::LLVMGetValueName(val));
884                 let name_str = name_cstr.to_str().unwrap();
885
886                 if exported_symbols.contains(&name_str) {
887                     // This symbol is explicitly exported, so we can't
888                     // mark it as internal or hidden.
889                     continue;
890                 }
891
892                 let is_declaration = llvm::LLVMIsDeclaration(val) == llvm::True;
893
894                 if is_declaration {
895                     if locally_defined_symbols.contains(name_str) {
896                         // Only mark declarations from the current crate as hidden.
897                         // Otherwise we would mark things as hidden that are
898                         // imported from other crates or native libraries.
899                         llvm::LLVMRustSetVisibility(val, llvm::Visibility::Hidden);
900                     }
901                 } else {
902                     let has_fixed_linkage = linkage_fixed_explicitly.contains(name_str);
903
904                     if !has_fixed_linkage {
905                         // In incremental compilation mode, we can't be sure that
906                         // we saw all references because we don't know what's in
907                         // cached compilation units, so we always assume that the
908                         // given item has been referenced.
909                         if incr_comp || referenced_somewhere.contains(&name_cstr) {
910                             llvm::LLVMRustSetVisibility(val, llvm::Visibility::Hidden);
911                         } else {
912                             llvm::LLVMRustSetLinkage(val, llvm::Linkage::InternalLinkage);
913                         }
914
915                         llvm::LLVMSetDLLStorageClass(val, llvm::DLLStorageClass::Default);
916                         llvm::UnsetComdat(val);
917                     }
918                 }
919             }
920         }
921     }
922 }
923
924 // Create a `__imp_<symbol> = &symbol` global for every public static `symbol`.
925 // This is required to satisfy `dllimport` references to static data in .rlibs
926 // when using MSVC linker.  We do this only for data, as linker can fix up
927 // code references on its own.
928 // See #26591, #27438
929 fn create_imps(cx: &CrateContextList) {
930     // The x86 ABI seems to require that leading underscores are added to symbol
931     // names, so we need an extra underscore on 32-bit. There's also a leading
932     // '\x01' here which disables LLVM's symbol mangling (e.g. no extra
933     // underscores added in front).
934     let prefix = if cx.shared().sess().target.target.target_pointer_width == "32" {
935         "\x01__imp__"
936     } else {
937         "\x01__imp_"
938     };
939     unsafe {
940         for ccx in cx.iter_need_trans() {
941             let exported: Vec<_> = iter_globals(ccx.llmod())
942                                        .filter(|&val| {
943                                            llvm::LLVMRustGetLinkage(val) ==
944                                            llvm::Linkage::ExternalLinkage &&
945                                            llvm::LLVMIsDeclaration(val) == 0
946                                        })
947                                        .collect();
948
949             let i8p_ty = Type::i8p(&ccx);
950             for val in exported {
951                 let name = CStr::from_ptr(llvm::LLVMGetValueName(val));
952                 let mut imp_name = prefix.as_bytes().to_vec();
953                 imp_name.extend(name.to_bytes());
954                 let imp_name = CString::new(imp_name).unwrap();
955                 let imp = llvm::LLVMAddGlobal(ccx.llmod(),
956                                               i8p_ty.to_ref(),
957                                               imp_name.as_ptr() as *const _);
958                 let init = llvm::LLVMConstBitCast(val, i8p_ty.to_ref());
959                 llvm::LLVMSetInitializer(imp, init);
960                 llvm::LLVMRustSetLinkage(imp, llvm::Linkage::ExternalLinkage);
961             }
962         }
963     }
964 }
965
966 struct ValueIter {
967     cur: ValueRef,
968     step: unsafe extern "C" fn(ValueRef) -> ValueRef,
969 }
970
971 impl Iterator for ValueIter {
972     type Item = ValueRef;
973
974     fn next(&mut self) -> Option<ValueRef> {
975         let old = self.cur;
976         if !old.is_null() {
977             self.cur = unsafe { (self.step)(old) };
978             Some(old)
979         } else {
980             None
981         }
982     }
983 }
984
985 fn iter_globals(llmod: llvm::ModuleRef) -> ValueIter {
986     unsafe {
987         ValueIter {
988             cur: llvm::LLVMGetFirstGlobal(llmod),
989             step: llvm::LLVMGetNextGlobal,
990         }
991     }
992 }
993
994 fn iter_functions(llmod: llvm::ModuleRef) -> ValueIter {
995     unsafe {
996         ValueIter {
997             cur: llvm::LLVMGetFirstFunction(llmod),
998             step: llvm::LLVMGetNextFunction,
999         }
1000     }
1001 }
1002
1003 /// The context provided lists a set of reachable ids as calculated by
1004 /// middle::reachable, but this contains far more ids and symbols than we're
1005 /// actually exposing from the object file. This function will filter the set in
1006 /// the context to the set of ids which correspond to symbols that are exposed
1007 /// from the object file being generated.
1008 ///
1009 /// This list is later used by linkers to determine the set of symbols needed to
1010 /// be exposed from a dynamic library and it's also encoded into the metadata.
1011 pub fn find_exported_symbols(tcx: TyCtxt, reachable: NodeSet) -> NodeSet {
1012     reachable.into_iter().filter(|&id| {
1013         // Next, we want to ignore some FFI functions that are not exposed from
1014         // this crate. Reachable FFI functions can be lumped into two
1015         // categories:
1016         //
1017         // 1. Those that are included statically via a static library
1018         // 2. Those included otherwise (e.g. dynamically or via a framework)
1019         //
1020         // Although our LLVM module is not literally emitting code for the
1021         // statically included symbols, it's an export of our library which
1022         // needs to be passed on to the linker and encoded in the metadata.
1023         //
1024         // As a result, if this id is an FFI item (foreign item) then we only
1025         // let it through if it's included statically.
1026         match tcx.hir.get(id) {
1027             hir_map::NodeForeignItem(..) => {
1028                 let def_id = tcx.hir.local_def_id(id);
1029                 tcx.sess.cstore.is_statically_included_foreign_item(def_id)
1030             }
1031
1032             // Only consider nodes that actually have exported symbols.
1033             hir_map::NodeItem(&hir::Item {
1034                 node: hir::ItemStatic(..), .. }) |
1035             hir_map::NodeItem(&hir::Item {
1036                 node: hir::ItemFn(..), .. }) |
1037             hir_map::NodeImplItem(&hir::ImplItem {
1038                 node: hir::ImplItemKind::Method(..), .. }) => {
1039                 let def_id = tcx.hir.local_def_id(id);
1040                 let generics = tcx.item_generics(def_id);
1041                 let attributes = tcx.get_attrs(def_id);
1042                 (generics.parent_types == 0 && generics.types.is_empty()) &&
1043                 // Functions marked with #[inline] are only ever translated
1044                 // with "internal" linkage and are never exported.
1045                 !attr::requests_inline(&attributes)
1046             }
1047
1048             _ => false
1049         }
1050     }).collect()
1051 }
1052
1053 pub fn trans_crate<'a, 'tcx>(tcx: TyCtxt<'a, 'tcx, 'tcx>,
1054                              analysis: ty::CrateAnalysis,
1055                              incremental_hashes_map: &IncrementalHashesMap)
1056                              -> CrateTranslation {
1057     let _task = tcx.dep_graph.in_task(DepNode::TransCrate);
1058
1059     // Be careful with this krate: obviously it gives access to the
1060     // entire contents of the krate. So if you push any subtasks of
1061     // `TransCrate`, you need to be careful to register "reads" of the
1062     // particular items that will be processed.
1063     let krate = tcx.hir.krate();
1064
1065     let ty::CrateAnalysis { reachable, name, .. } = analysis;
1066     let exported_symbols = find_exported_symbols(tcx, reachable);
1067
1068     let check_overflow = tcx.sess.overflow_checks();
1069
1070     let link_meta = link::build_link_meta(incremental_hashes_map, &name);
1071
1072     let shared_ccx = SharedCrateContext::new(tcx,
1073                                              link_meta.clone(),
1074                                              exported_symbols,
1075                                              check_overflow);
1076     // Translate the metadata.
1077     let (metadata_llcx, metadata_llmod, metadata) =
1078         time(tcx.sess.time_passes(), "write metadata", || {
1079             write_metadata(&shared_ccx, shared_ccx.exported_symbols())
1080         });
1081
1082     let metadata_module = ModuleTranslation {
1083         name: link::METADATA_MODULE_NAME.to_string(),
1084         symbol_name_hash: 0, // we always rebuild metadata, at least for now
1085         source: ModuleSource::Translated(ModuleLlvm {
1086             llcx: metadata_llcx,
1087             llmod: metadata_llmod,
1088         }),
1089     };
1090     let no_builtins = attr::contains_name(&krate.attrs, "no_builtins");
1091
1092     // Skip crate items and just output metadata in -Z no-trans mode.
1093     if tcx.sess.opts.debugging_opts.no_trans ||
1094        !tcx.sess.opts.output_types.should_trans() {
1095         let empty_exported_symbols = ExportedSymbols::empty();
1096         let linker_info = LinkerInfo::new(&shared_ccx, &empty_exported_symbols);
1097         return CrateTranslation {
1098             modules: vec![],
1099             metadata_module: metadata_module,
1100             link: link_meta,
1101             metadata: metadata,
1102             exported_symbols: empty_exported_symbols,
1103             no_builtins: no_builtins,
1104             linker_info: linker_info,
1105             windows_subsystem: None,
1106         };
1107     }
1108
1109     // Run the translation item collector and partition the collected items into
1110     // codegen units.
1111     let (codegen_units, symbol_map) = collect_and_partition_translation_items(&shared_ccx);
1112
1113     let symbol_map = Rc::new(symbol_map);
1114
1115     let previous_work_products = trans_reuse_previous_work_products(&shared_ccx,
1116                                                                     &codegen_units,
1117                                                                     &symbol_map);
1118
1119     let crate_context_list = CrateContextList::new(&shared_ccx,
1120                                                    codegen_units,
1121                                                    previous_work_products,
1122                                                    symbol_map.clone());
1123     let modules: Vec<_> = crate_context_list.iter_all()
1124         .map(|ccx| {
1125             let source = match ccx.previous_work_product() {
1126                 Some(buf) => ModuleSource::Preexisting(buf.clone()),
1127                 None => ModuleSource::Translated(ModuleLlvm {
1128                     llcx: ccx.llcx(),
1129                     llmod: ccx.llmod(),
1130                 }),
1131             };
1132
1133             ModuleTranslation {
1134                 name: String::from(ccx.codegen_unit().name()),
1135                 symbol_name_hash: ccx.codegen_unit()
1136                                      .compute_symbol_name_hash(&shared_ccx,
1137                                                                &symbol_map),
1138                 source: source,
1139             }
1140         })
1141         .collect();
1142
1143     for ccx in crate_context_list.iter_need_trans() {
1144         let dep_node = ccx.codegen_unit().work_product_dep_node();
1145         tcx.dep_graph.with_task(dep_node,
1146                                 ccx,
1147                                 AssertDepGraphSafe(symbol_map.clone()),
1148                                 trans_decl_task);
1149
1150
1151         fn trans_decl_task<'a, 'tcx>(ccx: CrateContext<'a, 'tcx>,
1152                                      symbol_map: AssertDepGraphSafe<Rc<SymbolMap<'tcx>>>) {
1153             // Instantiate translation items without filling out definitions yet...
1154
1155             // FIXME(#40304): Instead of this, the symbol-map should be an
1156             // on-demand thing that we compute.
1157             let AssertDepGraphSafe(symbol_map) = symbol_map;
1158             let cgu = ccx.codegen_unit();
1159             let trans_items = cgu.items_in_deterministic_order(ccx.tcx(), &symbol_map);
1160             for &(trans_item, linkage) in &trans_items {
1161                 trans_item.predefine(&ccx, linkage);
1162             }
1163
1164             // ... and now that we have everything pre-defined, fill out those definitions.
1165             for &(trans_item, _) in &trans_items {
1166                 trans_item.define(&ccx);
1167             }
1168
1169             // If this codegen unit contains the main function, also create the
1170             // wrapper here
1171             maybe_create_entry_wrapper(&ccx);
1172
1173             // Run replace-all-uses-with for statics that need it
1174             for &(old_g, new_g) in ccx.statics_to_rauw().borrow().iter() {
1175                 unsafe {
1176                     let bitcast = llvm::LLVMConstPointerCast(new_g, llvm::LLVMTypeOf(old_g));
1177                     llvm::LLVMReplaceAllUsesWith(old_g, bitcast);
1178                     llvm::LLVMDeleteGlobal(old_g);
1179                 }
1180             }
1181
1182             // Create the llvm.used variable
1183             // This variable has type [N x i8*] and is stored in the llvm.metadata section
1184             if !ccx.used_statics().borrow().is_empty() {
1185                 let name = CString::new("llvm.used").unwrap();
1186                 let section = CString::new("llvm.metadata").unwrap();
1187                 let array = C_array(Type::i8(&ccx).ptr_to(), &*ccx.used_statics().borrow());
1188
1189                 unsafe {
1190                     let g = llvm::LLVMAddGlobal(ccx.llmod(),
1191                                                 val_ty(array).to_ref(),
1192                                                 name.as_ptr());
1193                     llvm::LLVMSetInitializer(g, array);
1194                     llvm::LLVMRustSetLinkage(g, llvm::Linkage::AppendingLinkage);
1195                     llvm::LLVMSetSection(g, section.as_ptr());
1196                 }
1197             }
1198
1199             // Finalize debuginfo
1200             if ccx.sess().opts.debuginfo != NoDebugInfo {
1201                 debuginfo::finalize(&ccx);
1202             }
1203         }
1204     }
1205
1206     assert_module_sources::assert_module_sources(tcx, &modules);
1207
1208     symbol_names_test::report_symbol_names(&shared_ccx);
1209
1210     if shared_ccx.sess().trans_stats() {
1211         let stats = shared_ccx.stats();
1212         println!("--- trans stats ---");
1213         println!("n_glues_created: {}", stats.n_glues_created.get());
1214         println!("n_null_glues: {}", stats.n_null_glues.get());
1215         println!("n_real_glues: {}", stats.n_real_glues.get());
1216
1217         println!("n_fns: {}", stats.n_fns.get());
1218         println!("n_inlines: {}", stats.n_inlines.get());
1219         println!("n_closures: {}", stats.n_closures.get());
1220         println!("fn stats:");
1221         stats.fn_stats.borrow_mut().sort_by(|&(_, insns_a), &(_, insns_b)| {
1222             insns_b.cmp(&insns_a)
1223         });
1224         for tuple in stats.fn_stats.borrow().iter() {
1225             match *tuple {
1226                 (ref name, insns) => {
1227                     println!("{} insns, {}", insns, *name);
1228                 }
1229             }
1230         }
1231     }
1232
1233     if shared_ccx.sess().count_llvm_insns() {
1234         for (k, v) in shared_ccx.stats().llvm_insns.borrow().iter() {
1235             println!("{:7} {}", *v, *k);
1236         }
1237     }
1238
1239     let sess = shared_ccx.sess();
1240
1241     let exported_symbols = ExportedSymbols::compute_from(&shared_ccx,
1242                                                          &symbol_map);
1243
1244     // Now that we have all symbols that are exported from the CGUs of this
1245     // crate, we can run the `internalize_symbols` pass.
1246     time(shared_ccx.sess().time_passes(), "internalize symbols", || {
1247         internalize_symbols(sess,
1248                             &crate_context_list,
1249                             &symbol_map,
1250                             &exported_symbols);
1251     });
1252
1253     if tcx.sess.opts.debugging_opts.print_type_sizes {
1254         gather_type_sizes(tcx);
1255     }
1256
1257     if sess.target.target.options.is_like_msvc &&
1258        sess.crate_types.borrow().iter().any(|ct| *ct == config::CrateTypeRlib) {
1259         create_imps(&crate_context_list);
1260     }
1261
1262     let linker_info = LinkerInfo::new(&shared_ccx, &exported_symbols);
1263
1264     let subsystem = attr::first_attr_value_str_by_name(&krate.attrs,
1265                                                        "windows_subsystem");
1266     let windows_subsystem = subsystem.map(|subsystem| {
1267         if subsystem != "windows" && subsystem != "console" {
1268             tcx.sess.fatal(&format!("invalid windows subsystem `{}`, only \
1269                                      `windows` and `console` are allowed",
1270                                     subsystem));
1271         }
1272         subsystem.to_string()
1273     });
1274
1275     CrateTranslation {
1276         modules: modules,
1277         metadata_module: metadata_module,
1278         link: link_meta,
1279         metadata: metadata,
1280         exported_symbols: exported_symbols,
1281         no_builtins: no_builtins,
1282         linker_info: linker_info,
1283         windows_subsystem: windows_subsystem,
1284     }
1285 }
1286
1287 fn gather_type_sizes<'a, 'tcx>(tcx: TyCtxt<'a, 'tcx, 'tcx>) {
1288     let layout_cache = tcx.layout_cache.borrow();
1289     for (ty, layout) in layout_cache.iter() {
1290
1291         // (delay format until we actually need it)
1292         let record = |kind, opt_discr_size, variants| {
1293             let type_desc = format!("{:?}", ty);
1294             let overall_size = layout.size(tcx);
1295             let align = layout.align(tcx);
1296             tcx.sess.code_stats.borrow_mut().record_type_size(kind,
1297                                                               type_desc,
1298                                                               align,
1299                                                               overall_size,
1300                                                               opt_discr_size,
1301                                                               variants);
1302         };
1303
1304         let (adt_def, substs) = match ty.sty {
1305             ty::TyAdt(ref adt_def, substs) => {
1306                 debug!("print-type-size t: `{:?}` process adt", ty);
1307                 (adt_def, substs)
1308             }
1309
1310             ty::TyClosure(..) => {
1311                 debug!("print-type-size t: `{:?}` record closure", ty);
1312                 record(DataTypeKind::Closure, None, vec![]);
1313                 continue;
1314             }
1315
1316             _ => {
1317                 debug!("print-type-size t: `{:?}` skip non-nominal", ty);
1318                 continue;
1319             }
1320         };
1321
1322         let adt_kind = adt_def.adt_kind();
1323
1324         let build_field_info = |(field_name, field_ty): (ast::Name, Ty), offset: &layout::Size| {
1325             match layout_cache.get(&field_ty) {
1326                 None => bug!("no layout found for field {} type: `{:?}`", field_name, field_ty),
1327                 Some(field_layout) => {
1328                     session::FieldInfo {
1329                         name: field_name.to_string(),
1330                         offset: offset.bytes(),
1331                         size: field_layout.size(tcx).bytes(),
1332                         align: field_layout.align(tcx).abi(),
1333                     }
1334                 }
1335             }
1336         };
1337
1338         let build_primitive_info = |name: ast::Name, value: &layout::Primitive| {
1339             session::VariantInfo {
1340                 name: Some(name.to_string()),
1341                 kind: session::SizeKind::Exact,
1342                 align: value.align(tcx).abi(),
1343                 size: value.size(tcx).bytes(),
1344                 fields: vec![],
1345             }
1346         };
1347
1348         enum Fields<'a> {
1349             WithDiscrim(&'a layout::Struct),
1350             NoDiscrim(&'a layout::Struct),
1351         }
1352
1353         let build_variant_info = |n: Option<ast::Name>, flds: &[(ast::Name, Ty)], layout: Fields| {
1354             let (s, field_offsets) = match layout {
1355                 Fields::WithDiscrim(s) => (s, &s.offsets[1..]),
1356                 Fields::NoDiscrim(s) => (s, &s.offsets[0..]),
1357             };
1358             let field_info: Vec<_> = flds.iter()
1359                 .zip(field_offsets.iter())
1360                 .map(|(&field_name_ty, offset)| build_field_info(field_name_ty, offset))
1361                 .collect();
1362
1363             session::VariantInfo {
1364                 name: n.map(|n|n.to_string()),
1365                 kind: if s.sized {
1366                     session::SizeKind::Exact
1367                 } else {
1368                     session::SizeKind::Min
1369                 },
1370                 align: s.align.abi(),
1371                 size: s.min_size.bytes(),
1372                 fields: field_info,
1373             }
1374         };
1375
1376         match **layout {
1377             Layout::StructWrappedNullablePointer { nonnull: ref variant_layout,
1378                                                    nndiscr,
1379                                                    discrfield: _,
1380                                                    discrfield_source: _ } => {
1381                 debug!("print-type-size t: `{:?}` adt struct-wrapped nullable nndiscr {} is {:?}",
1382                        ty, nndiscr, variant_layout);
1383                 let variant_def = &adt_def.variants[nndiscr as usize];
1384                 let fields: Vec<_> = variant_def.fields.iter()
1385                     .map(|field_def| (field_def.name, field_def.ty(tcx, substs)))
1386                     .collect();
1387                 record(adt_kind.into(),
1388                        None,
1389                        vec![build_variant_info(Some(variant_def.name),
1390                                                &fields,
1391                                                Fields::NoDiscrim(variant_layout))]);
1392             }
1393             Layout::RawNullablePointer { nndiscr, value } => {
1394                 debug!("print-type-size t: `{:?}` adt raw nullable nndiscr {} is {:?}",
1395                        ty, nndiscr, value);
1396                 let variant_def = &adt_def.variants[nndiscr as usize];
1397                 record(adt_kind.into(), None,
1398                        vec![build_primitive_info(variant_def.name, &value)]);
1399             }
1400             Layout::Univariant { variant: ref variant_layout, non_zero: _ } => {
1401                 let variant_names = || {
1402                     adt_def.variants.iter().map(|v|format!("{}", v.name)).collect::<Vec<_>>()
1403                 };
1404                 debug!("print-type-size t: `{:?}` adt univariant {:?} variants: {:?}",
1405                        ty, variant_layout, variant_names());
1406                 assert!(adt_def.variants.len() <= 1,
1407                         "univariant with variants {:?}", variant_names());
1408                 if adt_def.variants.len() == 1 {
1409                     let variant_def = &adt_def.variants[0];
1410                     let fields: Vec<_> = variant_def.fields.iter()
1411                         .map(|field_def| (field_def.name, field_def.ty(tcx, substs)))
1412                         .collect();
1413                     record(adt_kind.into(),
1414                            None,
1415                            vec![build_variant_info(Some(variant_def.name),
1416                                                    &fields,
1417                                                    Fields::NoDiscrim(variant_layout))]);
1418                 } else {
1419                     // (This case arises for *empty* enums; so give it
1420                     // zero variants.)
1421                     record(adt_kind.into(), None, vec![]);
1422                 }
1423             }
1424
1425             Layout::General { ref variants, discr, .. } => {
1426                 debug!("print-type-size t: `{:?}` adt general variants def {} layouts {} {:?}",
1427                        ty, adt_def.variants.len(), variants.len(), variants);
1428                 let variant_infos: Vec<_> = adt_def.variants.iter()
1429                     .zip(variants.iter())
1430                     .map(|(variant_def, variant_layout)| {
1431                         let fields: Vec<_> = variant_def.fields.iter()
1432                             .map(|field_def| (field_def.name, field_def.ty(tcx, substs)))
1433                             .collect();
1434                         build_variant_info(Some(variant_def.name),
1435                                            &fields,
1436                                            Fields::WithDiscrim(variant_layout))
1437                     })
1438                     .collect();
1439                 record(adt_kind.into(), Some(discr.size()), variant_infos);
1440             }
1441
1442             Layout::UntaggedUnion { ref variants } => {
1443                 debug!("print-type-size t: `{:?}` adt union variants {:?}",
1444                        ty, variants);
1445                 // layout does not currently store info about each
1446                 // variant...
1447                 record(adt_kind.into(), None, Vec::new());
1448             }
1449
1450             Layout::CEnum { discr, .. } => {
1451                 debug!("print-type-size t: `{:?}` adt c-like enum", ty);
1452                 let variant_infos: Vec<_> = adt_def.variants.iter()
1453                     .map(|variant_def| {
1454                         build_primitive_info(variant_def.name,
1455                                              &layout::Primitive::Int(discr))
1456                     })
1457                     .collect();
1458                 record(adt_kind.into(), Some(discr.size()), variant_infos);
1459             }
1460
1461             // other cases provide little interesting (i.e. adjustable
1462             // via representation tweaks) size info beyond total size.
1463             Layout::Scalar { .. } |
1464             Layout::Vector { .. } |
1465             Layout::Array { .. } |
1466             Layout::FatPointer { .. } => {
1467                 debug!("print-type-size t: `{:?}` adt other", ty);
1468                 record(adt_kind.into(), None, Vec::new())
1469             }
1470         }
1471     }
1472 }
1473
1474 /// For each CGU, identify if we can reuse an existing object file (or
1475 /// maybe other context).
1476 fn trans_reuse_previous_work_products(scx: &SharedCrateContext,
1477                                       codegen_units: &[CodegenUnit],
1478                                       symbol_map: &SymbolMap)
1479                                       -> Vec<Option<WorkProduct>> {
1480     debug!("trans_reuse_previous_work_products()");
1481     codegen_units
1482         .iter()
1483         .map(|cgu| {
1484             let id = cgu.work_product_id();
1485
1486             let hash = cgu.compute_symbol_name_hash(scx, symbol_map);
1487
1488             debug!("trans_reuse_previous_work_products: id={:?} hash={}", id, hash);
1489
1490             if let Some(work_product) = scx.dep_graph().previous_work_product(&id) {
1491                 if work_product.input_hash == hash {
1492                     debug!("trans_reuse_previous_work_products: reusing {:?}", work_product);
1493                     return Some(work_product);
1494                 } else {
1495                     if scx.sess().opts.debugging_opts.incremental_info {
1496                         println!("incremental: CGU `{}` invalidated because of \
1497                                   changed partitioning hash.",
1498                                   cgu.name());
1499                     }
1500                     debug!("trans_reuse_previous_work_products: \
1501                             not reusing {:?} because hash changed to {:?}",
1502                            work_product, hash);
1503                 }
1504             }
1505
1506             None
1507         })
1508         .collect()
1509 }
1510
1511 fn collect_and_partition_translation_items<'a, 'tcx>(scx: &SharedCrateContext<'a, 'tcx>)
1512                                                      -> (Vec<CodegenUnit<'tcx>>, SymbolMap<'tcx>) {
1513     let time_passes = scx.sess().time_passes();
1514
1515     let collection_mode = match scx.sess().opts.debugging_opts.print_trans_items {
1516         Some(ref s) => {
1517             let mode_string = s.to_lowercase();
1518             let mode_string = mode_string.trim();
1519             if mode_string == "eager" {
1520                 TransItemCollectionMode::Eager
1521             } else {
1522                 if mode_string != "lazy" {
1523                     let message = format!("Unknown codegen-item collection mode '{}'. \
1524                                            Falling back to 'lazy' mode.",
1525                                            mode_string);
1526                     scx.sess().warn(&message);
1527                 }
1528
1529                 TransItemCollectionMode::Lazy
1530             }
1531         }
1532         None => TransItemCollectionMode::Lazy
1533     };
1534
1535     let (items, inlining_map) =
1536         time(time_passes, "translation item collection", || {
1537             collector::collect_crate_translation_items(&scx, collection_mode)
1538     });
1539
1540     let symbol_map = SymbolMap::build(scx, items.iter().cloned());
1541
1542     let strategy = if scx.sess().opts.debugging_opts.incremental.is_some() {
1543         PartitioningStrategy::PerModule
1544     } else {
1545         PartitioningStrategy::FixedUnitCount(scx.sess().opts.cg.codegen_units)
1546     };
1547
1548     let codegen_units = time(time_passes, "codegen unit partitioning", || {
1549         partitioning::partition(scx,
1550                                 items.iter().cloned(),
1551                                 strategy,
1552                                 &inlining_map)
1553     });
1554
1555     assert!(scx.tcx().sess.opts.cg.codegen_units == codegen_units.len() ||
1556             scx.tcx().sess.opts.debugging_opts.incremental.is_some());
1557
1558     {
1559         let mut ccx_map = scx.translation_items().borrow_mut();
1560
1561         for trans_item in items.iter().cloned() {
1562             ccx_map.insert(trans_item);
1563         }
1564     }
1565
1566     if scx.sess().opts.debugging_opts.print_trans_items.is_some() {
1567         let mut item_to_cgus = FxHashMap();
1568
1569         for cgu in &codegen_units {
1570             for (&trans_item, &linkage) in cgu.items() {
1571                 item_to_cgus.entry(trans_item)
1572                             .or_insert(Vec::new())
1573                             .push((cgu.name().clone(), linkage));
1574             }
1575         }
1576
1577         let mut item_keys: Vec<_> = items
1578             .iter()
1579             .map(|i| {
1580                 let mut output = i.to_string(scx.tcx());
1581                 output.push_str(" @@");
1582                 let mut empty = Vec::new();
1583                 let mut cgus = item_to_cgus.get_mut(i).unwrap_or(&mut empty);
1584                 cgus.as_mut_slice().sort_by_key(|&(ref name, _)| name.clone());
1585                 cgus.dedup();
1586                 for &(ref cgu_name, linkage) in cgus.iter() {
1587                     output.push_str(" ");
1588                     output.push_str(&cgu_name);
1589
1590                     let linkage_abbrev = match linkage {
1591                         llvm::Linkage::ExternalLinkage => "External",
1592                         llvm::Linkage::AvailableExternallyLinkage => "Available",
1593                         llvm::Linkage::LinkOnceAnyLinkage => "OnceAny",
1594                         llvm::Linkage::LinkOnceODRLinkage => "OnceODR",
1595                         llvm::Linkage::WeakAnyLinkage => "WeakAny",
1596                         llvm::Linkage::WeakODRLinkage => "WeakODR",
1597                         llvm::Linkage::AppendingLinkage => "Appending",
1598                         llvm::Linkage::InternalLinkage => "Internal",
1599                         llvm::Linkage::PrivateLinkage => "Private",
1600                         llvm::Linkage::ExternalWeakLinkage => "ExternalWeak",
1601                         llvm::Linkage::CommonLinkage => "Common",
1602                     };
1603
1604                     output.push_str("[");
1605                     output.push_str(linkage_abbrev);
1606                     output.push_str("]");
1607                 }
1608                 output
1609             })
1610             .collect();
1611
1612         item_keys.sort();
1613
1614         for item in item_keys {
1615             println!("TRANS_ITEM {}", item);
1616         }
1617     }
1618
1619     (codegen_units, symbol_map)
1620 }